¿Cuál es el principio de las luces controladas por luz? ¿Cómo hacer una luz nocturna controlada por luz?
Principio de la luz controlada por luz
1. El circuito de luz nocturna controlado por luz consta de un multivibrador autoexcitado, un circuito de interruptor controlado por luz, un circuito de salida y una fuente de alimentación. circuito de alimentación, como se muestra en la figura.
2. El circuito multivibrador autoexcitado está compuesto por un circuito integrado de base de tiempo IC, resistencia R1, condensadores C1, C2, diodo VD1 y potenciómetro RPl.
3. El circuito del interruptor controlado por luz está compuesto por el fotorresistor RG, el potenciómetro RP2, las resistencias R2 y R4 y los transistores V1 y V2.
4. El circuito de salida consta de transistores V3-V5, resistencias R3, R6, R7, condensador C3, diodo VD2 y iluminación EL.
5. El circuito de alimentación consta del condensador reductor C5, los diodos rectificadores VD3 y VD4, el diodo Zener VS y el condensador de filtro C4.
6. Después de que C5 reduce el voltaje de 220 V CA, lo rectifica con VD3 y VD4, lo estabiliza con VS y lo filtra con C4, se genera un voltaje de 12 V CC que se suministra al autoexcitado. multivibrador, circuito de interruptor controlado por luz y circuito de salida.
7. Después de que el multivibrador autoexcitado oscila, la señal del pulso de oscilación sale del pin 3 del IC y es amplificada por V3-V5 para hacer que el EL emita luz. Ajustar la resistencia de RPl puede cambiar la frecuencia de funcionamiento del multivibrador autoexcitado, controlar el ciclo de trabajo del pulso de salida y así ajustar el brillo del EL.
8. Cuando hay luz en la habitación durante el día o la noche, la resistencia del fotorresistor RG se reduce por la luz, provocando que Vl se sature y se encienda, y V2 se apague. , lC para perder potencia y dejar de funcionar, y EL para no emitir luz.
9. Después de apagar la iluminación interior por la noche, la resistencia de RG aumenta, lo que hace que Vl se cierre, V2 se abra, el multivibrador autoexcitado y el circuito de salida funcionan normalmente y EL se enciende. Al ajustar el valor de resistencia de RP2, se puede cambiar la sensibilidad del interruptor de control de luz. Selección de componentes
10. Rl-R4 y R6 seleccionan resistencias de película de carbono o resistencias de película metálica de 1/4W; R5 selecciona resistencias de película metálica de 1/2W.
11. RPl utiliza un potenciómetro de película sintética lineal o un potenciómetro sólido orgánico; r elige una resistencia variable de estado sólido. RG utiliza un fotorresistor tipo MG45-32.
Se utilizan condensadores monolíticos para 12 y Cl-C3. C4 utiliza un condensador electrolítico de aluminio con una resistencia de voltaje de 25 V.
13. VDl selecciona el diodo de conmutación de silicio 1N4148; VD2-VD4 selecciona el diodo rectificador de silicio lN400l o 1N4007.
14. VS selecciona diodos zener de silicio de lW y l2V.
15 y Vl-V4 utilizan transistores NPN de silicio S9014 o 3DGl2. V5 utiliza un transistor NPN de silicio 2SD880.
16. El IC utiliza un circuito integrado de base de tiempo NE555. EL utiliza pequeñas bombillas de 6,3 V y 0,1 A
Cómo hacer luces nocturnas controladas por luz
Adecuadas para principiantes en la pequeña producción electrónica, las luces nocturnas LED ahorran energía y son prácticas , especialmente indicado para personas mayores en casa Un lugar para niños.
Descripción:
1. La resistencia a la oscuridad del fotorresistor es infinita y la resistencia a la luz es de aproximadamente 2K.
2. Excepto R1, todas las resistencias son de 1/8W. Todos los diodos son rectificadores comunes, como el 4001. 3. El voltaje de funcionamiento del LED blanco superbrillante está entre 2,3 y 2,6 V y la corriente no debe exceder los 20 mA. 4. Ambos extremos del condensador C2 están entre 1,2 ~ 3,4 V.
5. Principio de funcionamiento: el rectificador de onda completa carga C1 y el fotorresistor controla el transistor 9014. Cuando el ambiente es brillante, BG1 se encenderá para cortocircuitar el LED. Cuando el ambiente esté oscuro, BG 1 se bloqueará, permitiendo que el LED resista el voltaje de C2 y se encienda. D5 juega un papel protector. El consumo total de energía es de 0,3 W